Fr., 13 März 2026 04:07:43 +0100 CET

Lab Tool: DIP-Schalter Präzisions-Widerstandsdekade (Version 1.0/25)

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Last Update am Di., 17 Feb. 2026 10:00:36 +0100 von Andreas Potthoff

Diese auf DIP-Schaltern basierende Präzisionswiderstands-Dekade bietet acht gestapelte Bereiche von 1 Ω bis 99,999,999 Ω und ermöglicht so eine fein abgestufte Widerstandsauswahl über binärcodierte Schalter. Ausgestattet mit Vishay-Widerständen mit 1 % Toleranz (0,6 W) eignet sich das Modul ideal für Prototyping, Kalibrierung und analoge Simulationen. Dank seiner modularen, übersichtlichen und zuverlässigen Bauweise ist es perfekt für analoge Tests, Kalibrierungsabläufe und Schulungslabore geeignet und ideal für Ingenieure, Experimentatoren und Hobbyisten im Bereich der Maschinenlogik.

Funktionen

  • 🎚️ 8 Widerstandsblöcke : 1 Ω bis 10 MΩ pro Stufe
  • 🔢 DIP-Schalter-Auswahl für binär codierte Widerstandswerte
  • 🧮 Gesamtbereich : 0 Ω bis 99.999.999 Ω
  • ⚡ Vishay-Widerstände mit 1 % Toleranz , Nennleistung 0,6 W
  • 🧰 Klemmenblock für sicheren Ausgangsanschluss
  • ⚠️Sicherheitshinweis: 0 Ω = geschlossener Stromkreis; korrekte Schalterkonfiguration sicherstellen.
  • 📐 KiCad-Layout mit beschrifteten Blöcken und DIP-Schalterbelegung
  • 🔓 Lizenzierte Open-Hardware (CERN-OHL und CC-BY-SA)

Applikationen

  • Sensorsimulation und analoge Kalibrierung
  • Referenzwiderstand für Mikrocontroller-ADCs
  • PWM-Lastabstimmung und Spannungsteilerprüfung
  • Ausbildungslabore und Training in Widerstandslogik
  • Fehlersuche in Maschinenlogik und Prototyping analoger Frontends

Spezifikationen

Attribut Wert
Widerstandsbereich 0 Ω – 99.999.999 Ω (binärkodiert)
Auswahlverfahren DIP-Schalter (10 Bit pro Block)
Toleranz 1% Vishay-Widerstände
Nennleistung 0,6 W pro Widerstand
Maximale Spannung 24 V Gleichstrom
Maximalstrom 25 mA
Leiterplattengröße Modular, steckbrettkompatibel
Ausgangsanschluss Klemmenblock + optionale Stiftleisten
Innenwiderstand ~0,3 Ω

Tabelle der gemessenen Widerstände – Dekade 2 (DIP-Schalterkasten)

🧠 Hinweis : Innenwiderstand: ~0,3 Ω

BlockNennwert (Ω)Messwert (Ω)Δ (%)
1Rx11.4+40,000 %
1Rx22.3+15,000 %
1Rx33.2+6,667 %
1Rx44.3+7,500 %
1Rx55.4+8,000 %
1Rx66,5+8,333 %
1Rx77.4+5,714 %
1Rx88.3+3,750 %
1Rx99.4+4,444 %
10Rx1010.4+4,000 %
10Rx2020.4+2,000 %
10Rx3030.2+0,667 %
10Rx4040.2+0,500 %
10Rx5050.1+0,200 %
10Rx6060,0+0,000 %
10Rx7069,9−0,143 %
10Rx8079,8−0,250 %
10Rx9089,6−0,444 %
100Rx10099,7−0,300 %
100Rx200198,8−0,600 %
100Rx300297,8−0,733 %
100Rx400397.1−0,725 %
100Rx500496,5−0,700 %
100Rx600595,0−0,833 %
100Rx700694,0−0,857 %
100Rx800793,0−0,875 %
100Rx900892,0−0,889 %
1Kx1000992,0−0,800 %
1Kx20001985.0−0,750 %
1Kx30002977,0−0,767 %
1Kx40003968,0−0,800 %
1Kx50004961,0−0,780 %
1Kx60005960,0−0,667 %
1Kx70006950,0−0,714 %
1Kx80007940,0−0,750 %
1Kx90008940,0−0,667 %
10Kx100009910.0−0,900 %
10Kx2000019860.0−0,700 %
10Kx3000029820,0−0,600 %
10Kx4000039750,0−0,625 %
10Kx5000049690,0−0,620 %
10Kx6000059600,0−0,667 %
10Kx7000069600,0−0,571 %
10Kx8000079500,0−0,625 %
10Kx9000089500,0−0,556 %
100Kx10000099300.0−0,700 %
100Kx200000198600.0−0,700 %
100Kx300000298000,0−0,667 %
100Kx400000397000,0−0,750 %
100Kx500000496800,0−0,640 %
100Kx600000596200,0−0,633 %
100Kx700000695000,0−0,714 %
100Kx800000794000.0−0,750 %
100Kx900000894000.0−0,667 %
1Mx1.000.000999800.0−0,020 %
1Mx20000001996000.0−0,200 %
1Mx30000002995000.0−0,167 %
1Mx40000003988000.0−0,300 %
1Mx50000004987000.0−0,260 %
1Mx60000005982000.0−0,300 %
1Mx70000006970000.0−0,429 %
1Mx80000007960000.0−0,500 %
1Mx90000008960000.0−0,444 %
10Mx100000009910000.0−0,900 %
10Mx2000000019810000.0−0,950 %
10Mx3000000029700000,0−1,000 %
10Mx4000000039540000.0−1,150 %
10Mx5000000049360000.0−1,280 %
10Mx6000000059370000.0−1,050 %
10Mx70000000nicht gemessenn / A
10Mx80000000nicht gemessenn / A
10Mx90000000nicht gemessenn / A

🔁 Gemessene Gesamtausgangsleistung: ~1,4 Ω – 59,22 MΩ

🧠 Hinweis : Geringfügige Abweichungen aufgrund von Widerstandstoleranzen, Kontaktwiderstand und Temperaturdrift. Keine Kalibrierung – Rohmessdaten.

Anwendungstipps

  • 🔍 Für höchste Präzision: Verwenden Sie während der Messung einen niedrigen Strom und, wenn möglich, eine 4-Leiter-Kelvin-Messung.
  • 📎 Gewindebohrungen mit sauberen Leitungen oder gekürzten Steckern festziehen, um Kontaktgeräusche zu minimieren
  • 🔧 Verwenden Sie eine aktive Last oder einen Mikrocontroller-ADC für die dynamische Feedback-Kalibrierung.
  • 🧪 Bei der Kombination mehrerer Stufen sind der gesamte Serienwiderstand und die parasitären Effekte zu berücksichtigen.
  • 🌡️ Um thermische Drift im Hochohmbereich zu vermeiden, sollte die Temperatur stabil gehalten werden.

Highlights des PCB-Layouts

  • 8 beschriftete Widerstandsblöcke: 1Rx bis 10Mx
  • DIP-Schalter mit EIN-Anzeigen und Binärbelegung
  • Siebdruckwarnungen und Wertangaben
  • Sichere Klemmenleiste für Ausgänge

Projektdateien

Icon
DIP-Präzisions-Widerstandsdekade 2 - Stückliste / BOM

Vollständige Liste der Komponenten und Werte

Icon
DIP-Präzisions-Widerstandsdekade 2 - Schaltplan (PNG)

Visuelle Übersicht der Schaltung

Icon
DIP-Präzisions-Widerstandsdekade 2 - Gerber Dateien

Leiterplatten-Produktionsdateien

PCB

PCB Prototype

Lizenz

Dieses Projekt ist als Open Hardware unter der Lizenz lizenziert.

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden auf dieser Website ausschließlich zu Identifikations- und Informationszwecken verwendet. Die Verwendung dieser Namen, Logos und Marken stellt keine Empfehlung dar.

Github Repository

https://github.com/ElectroDrome/lab-tool-decade-2

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